TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
bud. M-11 lab. 030
kierownik: dr Patrycja Suchorska-Woźniak
W laboratorium Diagnostyki Czujników Chemicznych i Fotokatalizy Katedry Mikrosystemów prowadzone są prace badawcze w zakresie projektowania, otrzymywania i charakteryzacji elektrycznej czujników gazów pod kątem ich możliwości aplikacyjnych w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Charakteryzowane są zarówno czujniki o własnej, opatentowanej konstrukcji, jak i komercyjne. Jako warstwa aktywna sensorowo/katalitycznie wykorzystywane są nano- i mikromateriały półprzewodnikowe, tlenki metali, biomateriały. Warstwa sensorowa może być nanoszona metodą sitodruku, osadzana z kąpieli chemicznej, w obecności pola elektrycznego, metodą lift-off, lub osadzana bezpośrednio na podłożu. W laboratorium dzięki wieloletnim pracom nad czujnikami gazów opracowano kompleksową metodologię pomiarów sensorów a posiadane wyposażenie w laboratorium pozwala na przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki różnych czujników gazów, w tym określenie czułości czujników, granicy detekcji, optymalnej temperatury pracy, energii aktywacji, badania stabilności czujników i opracowanie modeli równoważnych w oparciu o pomiary prądu przemiennego. Ponadto testowane są również czujniki o potencjalnym zastosowaniu w tekstronice (termogeneratory, tensometry).
Kolejny obszar badań realizowanych w laboratorium dotyczy analiza właściwości fotokatalitycznych różnych materiałów półprzewodnikowych w procesach oczyszczania wody, degradacji związków organicznych, potencjalnego zastosowania w czujnikach elektrochemicznych.
Laboratorium dysponuje m.in. systemem diagnostycznym współfinansowanym z projektu POIG.01.03.01-02-002/08-00, składającym się z instalacji gazowej i wilgotnościowej oraz przyrządów umożliwiających pomiary stało- i zmiennoprądowe. Posiadane stanowisko do testowania gazów pozwala na generowanie mieszanin syntetycznego powietrza z gazami reaktywnymi w zakresie wilgotności względnej od 10% do 95%RH. Składa się ona z dwu niezależnych torów: gazowego i wilgotnościowego, w których kontrolę i stabilizację realizują masowe kontrolery przepływu MFC firm MKS Instrument oraz Brooks. Jako źródła gazów stosowane są klasyczne butle z gazem, ale także nowoczesne miniaturowe źródła permeacyjne i fiolki dyfuzyjne. Posiadany fourierowski analizator składu fazów FTIR firmy Gasmet, analizator tlenu firmy Siemens oraz mikroprocesorowy higrometr punktu rosy pozwalają na niezależną kontrolę atmosfery, w której testowane są czujniki gazów. Komórki robocze każdego z torów pozwalają na jednoczesne testowanie do 10 czujników gazów.
Pomiary parametrów elektrycznych sensorów gazu wykonywane są za pomocą wysokiej klasy przyrządów diagnostycznych takich jak: system pomiarowy SMU 2400 firmy Keithley do pomiarów stałoprądowych i odpowiedzi czujnika w dziedzinie czasu na dowolny, cyfrowo ukształtowany sygnał prądowy lub napięciowy odpowiednio w zakresie od 100 fA do 100 mA i 100 µV do 110 V, analizator odpowiedzi częstotliwościowej FRA1260 Solartron/Schlumberger do pomiarów zmiennoprądowych metodą spektroskopii impedancyjnej w zakresie częstotliwości od 10 µHz do 32 MHz, potencjostat/galwanostat SI1287 Solartron do pomiarów elektrochemicznych czujników w układach dwu, trzy i czteroelektrodowych, połączenie potencjostatu/galwanostatu SI1287 z analizatorem odpowiedzi częstotliwościowej FRA1260 pozwala na uzyskanie nowej jakości pomiarów – elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS, która pozwala na badanie obiektów elektrochemicznych w szerokim zakresie napięć, prądów w funkcji częstotliwości. EIS ma szczególne zastosowanie w elektrochemicznych czujnikach gazów, w których pomiary impedancyjne nie były dotychczas możliwe z powodu zjawisk elektrochemicznych.
Z kolei pomiary fotokatalityczne możliwe są dzięki opracowanemu stanowisku w skład którego wchodzi spektrofotometr UV-Vis oraz komora pomiarowa zawierająca szereg dedykowanych lamp, układ zapewniający kontrolowane warunki pomiarowe, reaktory kwarcowe, mieszadła magnetyczne itp.
Nasze strony internetowe i oparte na nich usługi używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Ochrona danych osobowych »